La Vía Láctea debería estar llena de estrellas de neutrones, los restos ultradensos que quedan cuando una estrella masiva explota como supernova. Sin embargo, la mayoría pasa desapercibida. Un nuevo estudio propone que el telescopio espacial Nancy Grace Roman, de NASA, podría ayudar a encontrarlas de una forma poco habitual: no por la luz que emiten, sino por el pequeño desvío gravitacional que provocan sobre la luz de otras estrellas.
Las estrellas de neutrones concentran más masa que el Sol en una esfera del tamaño de una ciudad. Son objetos clave para entender cómo mueren las estrellas, cómo se dispersan elementos pesados por la galaxia y cómo se comporta la materia bajo densidades extremas. El problema es que muchas no brillan de manera detectable en radio o en rayos X, así que quedan ocultas incluso para telescopios muy potentes.
La estrategia analizada en este trabajo se basa en las microlentes gravitacionales. Cuando un objeto compacto pasa por delante de una estrella más lejana, su gravedad curva la trayectoria de esa luz. Desde la Tierra, la estrella del fondo puede verse un poco más brillante y, además, ligeramente desplazada de su posición real. Roman fue diseñado para medir con mucha precisión tanto ese aumento de brillo como ese corrimiento minúsculo en el cielo.
Para estimar qué tan útil sería esa capacidad, el equipo simuló poblaciones de estrellas, enanas blancas, agujeros negros y estrellas de neutrones en la Vía Láctea, junto con la futura campaña de Roman sobre el bulbo galáctico. El resultado central es prometedor: el observatorio podría registrar unos 11.000 eventos de microlente detectables, incluyendo alrededor de 100 en los que el objeto lente sería una estrella de neutrones. El estudio también advierte que ese rendimiento bajaría de forma importante si faltan observaciones de baja cadencia pensadas para completar huecos en el seguimiento.
La parte más valiosa no sería solo sumar candidatos. Según el artículo y la nota de NASA, Roman podría medir la masa de algunas de estas estrellas de neutrones aisladas de forma directa, algo muy difícil de conseguir hoy. Eso serviría para afinar la distribución real de masas de estos objetos, explorar mejor la frontera entre estrellas de neutrones y agujeros negros, y poner a prueba las velocidades con que salen despedidos tras una supernova.
También ayudaría a corregir un sesgo importante. Hasta ahora, las estrellas de neutrones mejor estudiadas suelen ser púlsares o miembros de sistemas binarios, es decir, una fracción muy particular del conjunto. Si Roman logra detectar objetos aislados solo por su efecto gravitacional, los astrónomos tendrían una muestra menos sesgada de una población que podría contarse por decenas o cientos de millones dentro de nuestra galaxia.
Conviene, de todos modos, no leer esto como un hallazgo ya consumado. El paper no reporta detecciones reales, sino simulaciones sobre lo que Roman podría observar si la misión opera con la precisión y la cadencia previstas. Además, incluso en el escenario favorable del estudio, no aparecerán “millones” de estrellas de neutrones de golpe, sino decenas bien caracterizadas dentro de un conjunto mucho mayor de eventos. Aún con esa cautela, la propuesta importa porque muestra que un telescopio pensado en gran medida para exoplanetas y cosmología también podría abrir una ventana nueva sobre algunos de los objetos más extremos y esquivos de la Vía Láctea.
NASA’s Roman Poised to Transform Hunt for Elusive Neutron Stars · NASA
NASA Science · Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada · Fuente de imagen
Kaczmarek, Z., Halasi-Kun, A., McGill, P., Perkins, S. E., & Dawson, W. A. (2026). Astrometric microlensing probes of the isolated neutron star population with Roman. Astronomy & Astrophysics, 707, A264. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202558238
Relacionadas por categoría
Ver masAstrónomos descubren el proto-supercúmulo de galaxias más distante jamás observado
Un equipo internacional identificó el progenitor más lejano de un supercúmulo de galaxias, ofreciendo nuevas pistas sobre cómo evolucionan las estructuras masivas del universo.
Ráfagas rápidas de radio ayudan a medir cómo las galaxias alisan la materia
Un estudio usó 114 ráfagas rápidas de radio para medir cómo el gas expulsado por galaxias suaviza la distribución de materia a grandes escalas.
Impactos gigantes podrían borrar océanos ocultos en lunas heladas pequeñas
Simulaciones de lunas heladas sugieren que los choques enormes no suelen crear océanos internos nuevos y pueden hacer que los cuerpos pequeños los pierdan.
Más de la misma fuente
Ver masLos incendios de turberas en Indonesia emiten mucho más de lo que sugerían los inventarios globales
Un análisis de 25 años de datos sugiere que los incendios de turberas en Indonesia liberan muchas más partículas y gases contaminantes que otros incendios tropicales.
Ver despegar al Roman: 18 segundos entre la luz y el sonido
Desde 6,27 kilómetros de la plataforma 39A, el lanzamiento del telescopio Roman permitió experimentar el retraso de 18 segundos entre la luz del Falcon Heavy y el rugido de sus motores.
Hubble detecta un decágono gigante alrededor del polo sur de Saturno
Imágenes de Hubble y observaciones terrestres revelaron una onda atmosférica de diez lados en el polo sur de Saturno, un patrón que no se había visto antes en ese hemisferio.
Más del mismo autor
Ver masCómo las moscas ayudan a desentrañar la adaptación a sustancias tóxicas
Un experimento con moscas y edición genética muestra que la resistencia a una toxina vegetal depende de varios genes y puede estudiarse combinando métodos complementarios.
Una batería cuántica de laboratorio convirtió luz en corriente con un efecto colectivo
Un prototipo de microcavidad mostró que la potencia de carga y descarga puede crecer más rápido que el número de moléculas activas. Aún está lejos de una batería para dispositivos.
Veinticuatro especies nuevas revelan cuánto falta conocer del fondo del Pacífico
Un equipo describió 24 especies nuevas de pequeños crustáceos en una región abisal del Pacífico. El hallazgo ayuda a medir la biodiversidad antes de cualquier intervención en el fondo marino.